一种溶液中铀含量测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN114280025B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202111628052.X

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种溶液中铀含量测量装置及测量方法,通过设置脉冲光源发生模块和时间分辨荧光检测模块,采用时间分辨荧光测量方法测量低浓度的待测含铀溶液中的铀含量;设置连续光源发生模块和荧光波长色散检测模块,采用波长色散测量方法测量高浓度的铀含量,相比对现有的荧光测铀仪,本发明的测量装置提高了铀含量的测量范围,而且相较于现有技术需要测量相对高浓度的含铀溶液需要对溶液进行稀释的方法,本发明设置的连续光源发生模块和荧光波长色散检测模块可直接对高浓度的含铀溶液进行铀含量测定,减少了样品稀释和重复测量带来的不便。

    一种基于智能终端的折光仪设备及其数字化测定方法

    公开(公告)号:CN104730033A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510134540.3

    申请日:2015-03-25

    Abstract: 本发明的一种基于智能终端的折光仪设备及其数字化测定方法,涉及快速检测领域。该设备包括:智能终端、折光仪和连接件;连接件包括:固定板,竖直板、L型板和紧固结构;智能终端设置在固定板和竖直板连接形成卡槽中,折光仪设置在L型板的圆环套中;紧固结构顺序穿过L型板、竖直板,旋紧固定连接在固定板上,且智能终端摄像镜头与折光仪目镜相对设置。该方法包括:原始彩色图像→刻度目标区→绘制投影曲线,获取明暗交界处的分辨率高度→计算明暗交界处的实际折光读数→计算待测溶液的浓度。本发明实现了利用智能终端的摄像头快速方便、高准确率地获取折光位置,利用智能终端上安装的APP应用软件,提高了通过折光仪实时测定溶液浓度准确度和精确度。

    热电离飞行时间质谱仪及热电离飞行时间质谱分析方法

    公开(公告)号:CN103268851A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310188914.0

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明热电离飞行时间质谱仪及热电离飞行时间质谱分析方法,属于质谱分析技术领域,该热电离飞行时间质谱仪主要由离子源、离子传输系统和垂直反射式飞行时间质量分析器组成;使用该质谱仪,分析样品被点在离子源中固定在样品架上的灯丝带上,通过增加灯丝带电流使样品离子化,离子束经过离子传输系中的离子传输透镜组的传输与调制,到达垂直反射式飞行时间质量分析器中,不同质量的离子经过不同的飞行时间到达检测器,实现分析样品的定性、定量或同位素分析。本发明能够快速、准确测量同位素丰度并监测杂质元素,是一种创新的质谱分析技术。

    热电离飞行时间质谱仪及热电离飞行时间质谱分析方法

    公开(公告)号:CN103268851B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201310188914.0

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明热电离飞行时间质谱仪及热电离飞行时间质谱分析方法,属于质谱分析技术领域,该热电离飞行时间质谱仪主要由离子源、离子传输系统和垂直反射式飞行时间质量分析器组成;使用该质谱仪,分析样品被点在离子源中固定在样品架上的灯丝带上,通过增加灯丝带电流使样品离子化,离子束经过离子传输系中的离子传输透镜组的传输与调制,到达垂直反射式飞行时间质量分析器中,不同质量的离子经过不同的飞行时间到达检测器,实现分析样品的定性、定量或同位素分析。本发明能够快速、准确测量同位素丰度并监测杂质元素,是一种创新的质谱分析技术。

    一种基于多项式拟合的多道γ能谱仪温度补偿方法

    公开(公告)号:CN109212583A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201710545798.1

    申请日:2017-07-06

    Abstract: 本发明属于放射性测量领域,具体涉及一种基于多项式拟合的多道γ能谱仪温度补偿方法。具体包括以下步骤:步骤一、基于多道γ能谱仪的数据采集,设定测量参数;步骤二、建立温度校正模型,确定多项式校正系数;步骤三、基于多项式拟合,选取矿物样品,采用步骤一中测量参数和步骤二中的多项式系数,进行校正。本发明利用数字信号处理技术结合多项式拟合算法建立温度校正曲线,实现测量谱图的实时校正,提高谱图的定性、定量分析能力,更好的为找矿勘探、油气普查、区域地质调查等相关领域服务。

    一种镭氡分析仪
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106199675A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201510271862.2

    申请日:2015-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种镭氡分析仪,包括闪烁室、探测器组件以及安装组件;所述安装组件包括固定部以及能够相对于固定部旋转的旋转部,所述固定部与所述旋转部之间设置有定位及力反馈机构;所述定位及力反馈机构包括凹槽、辊轮、顶住辊轮的弹性部件;所述弹性部件能够顶住所述辊轮使其陷入凹槽,当所述固定部与所述旋转部相对旋转时所述辊轮在所述凹槽内滚出。采用上述技术方案,能够有效减少部件之间的滑动摩擦,从而使转动操作更省力;辊轮在弹性部件的作用下,比较容易进入凹槽完成定位,而继续施力转动旋转部时,必须克服弹性部件的弹力,力反馈非常明显。

    一种真空闸板阀、质谱分析仪器以及质谱分析换样中建立高真空环境的方法

    公开(公告)号:CN104455506A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410682421.7

    申请日:2014-11-24

    CPC classification number: F16K3/02 H01J49/26

    Abstract: 本发明公开了一种用于质谱仪器的真空闸板阀,包括阀座以及阀芯;在所述阀座与阀芯之间设置有一密封环;所述阀芯上设置有挤压机构,用于使阀芯压紧所述密封环;还公开了一种质谱分析仪器,包括离子源腔以及与其相连通的分析室,在所述离子源腔与分析室的连通通道上设置有如前所述的真空闸板阀;以及公开了一种质谱分析换样中建立高真空环境的方法,包括:通过真空闸板阀关闭离子源腔以及分析室的连通通道;打开离子源腔进行换样;换样结束后对离子源腔预抽真空;打开真空闸板阀连通离子源腔和分析室,抽真空。本发明的装置及方法,在实现更换样品后能够快速建立质谱仪检测所需真空,并且密封效果好,换样效率高。

    一种密闭破碎法提取岩石中挥发性有机组分的装置及方法

    公开(公告)号:CN109813580A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201811586485.1

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明属于地质勘查技术领域,具体公开一种密闭破碎法提取岩石中挥发性有机组分的装置及方法,腔体顶盖和腔体壳体组成密闭腔体,壳体内有不锈钢弹丸,壳体两侧有进气、出气管路,管路上有进气、出气阀,壳体两侧有线圈,线圈与交流变频器连接;方法如下:将岩石样品颗粒放入密闭腔体内,气体进入腔体和管路冲洗,冲洗完关闭进气阀,打开电源,调节变频器频率,线圈通电产生磁场,磁场驱动弹丸在腔体内往复运动,颗粒被粉碎、产生挥发性有机组分,将出气管路与气体收集系统或检测器连接,打开出气阀,腔体内组分进入收集系统或检测器,完成组分收集或测定。本发明能实现固体岩石颗粒物破碎,防止岩石样品中挥发性气体组分丢失与污染。

    一种镭氡分析仪
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106199675B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201510271862.2

    申请日:2015-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种镭氡分析仪,包括闪烁室、探测器组件以及安装组件;所述安装组件包括固定部以及能够相对于固定部旋转的旋转部,所述固定部与所述旋转部之间设置有定位及力反馈机构;所述定位及力反馈机构包括凹槽、辊轮、顶住辊轮的弹性部件;所述弹性部件能够顶住所述辊轮使其陷入凹槽,当所述固定部与所述旋转部相对旋转时所述辊轮在所述凹槽内滚出。采用上述技术方案,能够有效减少部件之间的滑动摩擦,从而使转动操作更省力;辊轮在弹性部件的作用下,比较容易进入凹槽完成定位,而继续施力转动旋转部时,必须克服弹性部件的弹力,力反馈非常明显。

    一种基于智能终端的折光仪设备的数字化测定方法

    公开(公告)号:CN104730033B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201510134540.3

    申请日:2015-03-25

    Abstract: 本发明的一种基于智能终端的折光仪设备及其数字化测定方法,涉及快速检测领域。该设备包括:智能终端、折光仪和连接件;连接件包括:固定板,竖直板、L型板和紧固结构;智能终端设置在固定板和竖直板连接形成卡槽中,折光仪设置在L型板的圆环套中;紧固结构顺序穿过L型板、竖直板,旋紧固定连接在固定板上,且智能终端摄像镜头与折光仪目镜相对设置。该方法包括:原始彩色图像→刻度目标区→绘制投影曲线,获取明暗交界处的分辨率高度→计算明暗交界处的实际折光读数→计算待测溶液的浓度。本发明实现了利用智能终端的摄像头快速方便、高准确率地获取折光位置,利用智能终端上安装的APP应用软件,提高了通过折光仪实时测定溶液浓度准确度和精确度。

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